一种基于块置乱的压缩感知OFDM-PON安全通信系统

    公开(公告)号:CN114157497B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111482898.7

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明一种基于块置乱的压缩感知OFDM‑PON安全通信系统,发送端与接收端通过光纤连接,光混沌发生器、光电转换器、抽样器、加法器依次连接;抽样器分别通过索序列生成器、混沌矩阵生成器连接块置乱器、乘法器,块置乱器通过乘法器连接加法器,加法器依次通过模数转换器、QAM调制器等连接电光转换器;电光转换器通过光纤连接接收端的光电转换器;光电转换器、去导频循环前缀器、串并变换器、FFT变换器、并串变换器、QAM去调制器、数模转换器;减法器、贝叶斯稀疏器、乘法器、逆向置乱器依次连接;二维离散余弦反变换器与乘法器连接;光混沌发生器依次通过光电转换器、抽样器与减法器连接;抽样器通过索引矩阵生成器与逆向置乱器连接。

    基于时延键控的光混沌安全通信系统及方法

    公开(公告)号:CN117498952A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311512314.5

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于时延键控的光混沌安全通信系统及方法,系统如下:外部噪声源通过第一光电探测器和射频放大器注入第一相位调制器;光通过第一相位调制器、第一光纤布拉格光栅、第一光耦合器后分为两路,第一路中第一单模光纤、第一相位调制器、第二光耦合器、开关依次相连,开关后再分为两路分别通过第一、第二光纤延迟线进入第三光耦合器、第二光电探测器、第二相位调制器;第二路中第三相位调制器、第四光耦合器、第三光纤延迟线、第三光电探测器首尾相连;第二光耦合器、第二光纤布拉格光栅、第三单模光纤、光放大器、色散补偿光纤、平衡光电探测器、低通滤波器依次相连;第四光耦合器、第三光纤布拉格光栅与平衡光电探测器依次相连。

    一种具有双密钥的椭圆曲线加密的OFDM通信系统

    公开(公告)号:CN114024677B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111245315.9

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明具有双密钥的椭圆曲线加密的OFDM通信系统,发送端,信号发生器、乘法器都通过有限域加法器与异或运算器相连,乘法器还连接椭圆曲线加密器;Hash序列生成器通过椭圆曲线加密器连接异或运算器,异或运算器通过映射器后接两乘法器,两乘法器通过加法器连接串并变换器,串并变换器依次连接IFFT变换器、并串变换器、循环前缀导入器、数模变换器、滤波器、上变频器、5G天线;接收端,5G天线依次通过下变频器、滤波器、模数变换器、去导频循环前缀器、串并变换器、FFT变换器、并串变换器,并串变换器接两乘法器,两乘法器分别通过积分器接入映射器,映射器通过异或运算器连接有限域减法器;Hash序列生成器通过椭圆曲线加密器连接异或运算器。

    一种二能级原子与双曲超构材料板之间Casimir-Polder力的计算方法

    公开(公告)号:CN111986734B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202010748150.6

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种二能级原子与双曲超构材料板之间Casimir‑Polder力的计算方法,包括步骤:S11.建立二能级原子和双曲超构材料板模型;S12.根据建立的模型确定双曲超构材料板的电磁特性;S13.计算双曲超构材料板中各向异性介质随时间演化的电场;S14.根据得到的电场计算原子内部动力学下的频移;S15.根据得到的频移计算二能级原子和双曲超构材料板模型的Casimir‑Polder力。本发明能够分析处于激发态的二能级原子共振频率分别位于双曲频段和非双曲频段时,原子所受Casimir‑Polder力的变化;本发明能够准确地反映出材料板间距对二能级原子与双曲超构材料板间Casimir‑Polder力的影响;由填充因子改变所反映的二能级原子与双曲超构材料板间Casimir‑Polder力的变化趋势本发明也能准确分析。

    一种双曲超构材料空腔结构的Casimir-Polder效应分析方法及系统

    公开(公告)号:CN111950143B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202010750717.3

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明属于量子光学技术领域,具体涉及一种双曲超构材料空腔结构的Casimir‑Polder效应分析方法,包括如下步骤:建立双曲超构材料空腔结构的模型;确定双曲超构材料的电磁特性;计算共振原子能级频率偏移量及非共振原子能级频率偏移量;计算共振Casimir‑Polder势及非共振Casimir‑Polder势;计算原子在双曲超构材料空腔结构中的Casimir‑Polder力;能够准确地分析双曲超构材料空腔结构中的Casimir‑Polder势及Casimir‑Polder力,能够分析磁双曲超构材料和电双曲超构材料空腔结构产生Casimir‑Polder吸引力以及排斥力的原因,通过调整相应的参数,可以准确的分析Casimir‑Polder效应在双曲超构材料空腔结构中的特性。

    基于多波长分组的周期式无源光网络层监测装置及方法

    公开(公告)号:CN116866741A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310123756.4

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开基于多波长分组的周期式无源光网络层监测装置及方法,包括依次连接的脉冲发生器、可调光源、光环路器、波分复用器、馈线光缆、分光器和分布式网络结构光纤,分布式网络结构光纤包括N条并列的光纤,每条光纤的一端与分光器连接,另一端通过特定波长反射光纤光栅与相应的用户端连接;光环路器的剩余端口与阵列波导光栅连接,阵列波导光栅通过M条并列的波长通道与检测信号识别模块连接;每条波长通道设有光电探测器;检测信号识别模块用于识别检测信号是否异常。本发明在检测多条链路的情况下,将检测信号容易互相干扰的用户利用波长进行区分,有效降低经分光器叠加的反射信号脉冲图谱的复杂性,减小相互干扰,提升检测准确性。

    光通信仿真模拟系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116800331A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310738833.7

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明属于光通信技术领域,具体涉及光通信仿真模拟系统。系统包括:元件库,用于添加实验条件数据和环境数据,模拟真实环境;仿真模拟模块,用于对不同信道提供不同的模拟方法,并采用NumPy扩展程序库内部封装完成的仿真模拟算法,对传输的模拟数据进行计算,同时生成相应图像,得到仿真结果;可视化工具,用于将仿真结果进行展示,供实验人员观察。本发明具有开发周期短,仿真环境强大,交互性强,易于上手的特点。

    可调谐布里渊频移间隔的多波长光纤激光系统

    公开(公告)号:CN109560447B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201811591893.6

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种1*N(N=1,2,…,5)可调谐布里渊频移间隔的多波长光纤激光系统,包括可调光源、光耦合器、泵浦激光器、波分复用器、掺铒光纤、光环行器、四端口光环行器、单模光纤及光谱仪。通过调节泵浦激光器的功率可以实现不同波长间隔的多波长输出,激光系统的结构简单、成本低、易于光纤系统集成、波长间隔可调谐(0.086nm,0.172nm,0.258nm,0.344nm,0.430nm)、调谐方便、线宽窄、激光输出的稳定性好。

    三能级原子在多层拓扑绝缘体结构中的自发辐射计算方法

    公开(公告)号:CN110008611B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910295167.8

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明提出一种三能级原子在多层拓扑绝缘体结构中的自发辐射计算方法,包括:第一步:建立多层拓扑绝缘体结构的模型;第二步:确定拓扑绝缘体的电磁特性;第三步:确定电磁波在分界面上的边界条件;第四步:利用边界条件求得多层拓扑绝缘体的传输矩阵;第五步:求得多层拓扑绝缘体结构的反射系数;第六步:求出三能级原子位于多层拓扑绝缘体结构中的自发辐射率表达式。本发明能够准确分析位于多层拓扑绝缘体结构附近及其构成的腔中的三能级原子自发辐射率和量子干涉强度,准确定位各种参数和多层拓扑绝缘体材料对自发辐射和量子干涉的影响和根本原因,进而用以调控原子自发辐射和量子干涉。

    一种基于粒子群算法及光混沌的DNA图像加密系统

    公开(公告)号:CN115622682A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211254017.0

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明基于粒子群算法和光混沌的DNA图像加密系统,主激光器通过第一分束器连接二分束器,第二分束器口连接第一、第二从激光器,第一激光器依次通过第三分束器、第一混沌序列生成器连接第一密钥生成器;第二激光器依次通过第四分束器、第二混沌序列生成器连接第一密钥生成器,哈希序列生成器与第一密钥生成器连接,第一密钥生成器通过DNA加密器连接多目标粒子群优化器,粒子群优化器再连接第一密钥生成器,向DNA解密器传输密文;第二分束器连接第三、第四从激光器,第三从激光器依次通过第五分束器、第三混沌生成器连接第二密钥生成器,第四从激光器依次通过第六分束器、第四混沌生成器连接第二密钥生成器,第二密钥生成器连接DNA解密器。

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